一种低渗透性热解碳涂层的制备方法以及化学气相沉积炉

    公开(公告)号:CN103361626A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310312558.9

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明提供一种低渗透性热解碳涂层的制备方法以及化学气相沉积炉。所述方法包括:1)提供一种具有炉体的化学气相沉积炉,所述炉体内贯穿设有刚玉管;2)将待沉积的核石墨基体悬空设置于刚玉管中;3)向刚玉管中通入氩气,并将炉体升温至1050~1300℃;4)继续通入氩气,并通入甲烷,设置甲烷和氩气的质量比为(750~1125):(250~375);或停止通入氩气,通入甲烷和氢气,设置甲烷和氢气的质量比为(800~1300):(160~800);5)关闭甲烷和氢气,继续通氩气,制得低渗透性热解碳涂层。本发明通过对气相沉积工艺各种参数的优化,制备出一种低渗透性热解碳涂层材料,尤其适用于核反应堆使用。

    一种碳素材料的热震实验装置

    公开(公告)号:CN103353464A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310312519.9

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种碳素材料的热震实验装置,包括冷却室和加热室,用于通入惰性气体的送气组合分别与所述冷却室和所述加热室相连,该热震实验装置还包括在电动组合的驱动下在所述冷却室和所述加热室之间往复运动的装载有所述碳素材料的样品舱。本发明的碳素材料的热震实验装置能够有效地避免碳素材料在升温和降温等整个过程中发生氧化的问题,从而为更加准确地测试碳素材料的热震稳定性提供条件,以便于更科学地展开碳素材料的热震研究。另外,本发明的碳素材料的热震实验装置可以通过控制面板进行自动控制,进而自由地调节热震实验所需的条件,实现智能化的操作。

    沉积装置及制备圆柱形和圆筒形各向同性热解炭的方法

    公开(公告)号:CN104178744A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410407180.5

    申请日:2014-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种沉积装置,沉积装置包括上导流锥、下导流锥、沉积基体和沉积室,上导流锥和下导流锥在沉积室的内部通过其各自的底面相对而置,底面上分别具有从其延伸出的圆柱形的上凸台和下凸台;上凸台和下凸台分别伸入沉积基体的内部配合固定,沉积基体与上导流锥和下导流锥的底面接触的端面为非镜面,沉积基体的内壁与上凸台和下凸台的外壁之间分别保留0.5-1.5mm的间隙。本发明还提供一种利用该沉积装置制备圆柱形和圆筒形各向同性热解炭的方法。本发明的沉积装置借助于沉积基体的外壁形成圆筒形各向同性热解炭的同时,借助于上、下凸台形成圆柱形各向同性热解炭,一次装炉得到两种不同尺寸和形状的各向同性热解炭材料。

    石墨熔盐堆、石墨熔盐堆系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN116246801A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310100131.6

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明提供一种石墨熔盐堆、石墨熔盐堆系统及其使用方法,该石墨熔盐堆包括石墨组件,石墨组件在石墨熔盐堆的高度方向上分为多层,每层石墨间互相隔离;该石墨熔盐堆系统包含前述的石墨熔盐堆。上述石墨熔盐堆、石墨熔盐堆系统及其使用方法,通过将石墨分为多层,并降低熔盐流经石墨时的压力,配合泵、阀等部件的开闭,使得石墨熔盐堆内的熔盐压力变化与石墨内部气压相对应,从而使得石墨不会被熔盐浸渗,同时使得熔盐可自然流出流入石墨熔盐堆,无需其它装置辅助。

    一种热管协同中高温相变蓄热介质提供稳定热水的系统

    公开(公告)号:CN110762581A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910960424.5

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种热管协同中高温相变蓄热介质提供稳定热水的系统,其包括用于供给冷水的供水子系统;用于向用户提供热水的循环供热子系统;利用中高温相变蓄热介质的显热和潜热实现热量存储的中高温相变蓄热子系统;传热储水子系统,其流体连通在该供水子系统和循环供热子系统之间;以及热管散热子系统,其包括封闭的至少热管和容纳于该热管中的热管相变介质,该热管的两端分别置于传热储水子系统和中高温相变蓄热子系统中以通过该热管相变介质将热量从中高温相变蓄热子系统传递给传热储水子系统,从而将进入传热储水子系统的冷水加热为热水。根据本发明的系统选择中高温相变蓄热介质,增加热管散热子系统以保证供应热水的时效性和稳定性。

    一种料浆浇注制备炭/炭复合材料型材的方法

    公开(公告)号:CN104177111B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410407206.6

    申请日:2014-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种料浆浇注制备炭/炭复合材料型材的方法,包括如下步骤:S1,将酚醛树脂和短切炭纤维混合制成混合料,将混合料与水混合制成料浆,其中,短切炭纤维在混合料中的质量分数不超过70%;S2,将料浆倒入石膏模具中,去除其中的水得到坯体;S3,将坯体进行预氧化处理得到氧化体;S4,将氧化体进行炭化处理得到炭化体;以及S5,将炭化体进行致密化处理得到炭/炭复合材料型材。本发明通过将混合料与水制成料浆导入石膏模具,从而利用石膏吸附除去其中的水份即快速获得了坯体,待坯体预氧化、炭化和致密化后制得近净尺寸的型材,不需要后续加工或者仅需要少量加工即可成型为构件,特别适用于结构复杂的炭/炭复合材料型材的制备。

    一种耐高温熔盐腐蚀的炭/炭复合材料连接方法

    公开(公告)号:CN105060914A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510429864.X

    申请日:2015-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温熔盐腐蚀的炭/炭复合材料连接方法。首先按照Ni:Si摩尔比为1:2~3:1的比例将镍粉和硅粉混合,然后利用高能球磨的方法使其合金化,得到Ni-Si化合物合金粉;在待连接炭/炭复合材料的连接面上均匀涂覆所述Ni-Si化合物合金粉,并于真空度低于10-2Pa的环境下,先以10~15oC/min的升温速率将其升温至900~1200oC并保温3小时,然后以50~100oC/min的降温速率降温至室温。本发明还公开了一种炭/炭复合材料构件,通过上述方法进行炭/炭复合材料部件的连接。相比现有技术,利用本发明方法得到的连接层除了具有优异的耐高温熔盐腐蚀特性之外,其整体连接强度大幅提高且连接强度分布更均匀。

    多孔介质传蓄热装置、传蓄热发电系统及储能电站

    公开(公告)号:CN112228853B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011106137.7

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种多孔介质传蓄热装置、传蓄热发电系统及储能电站。所述多孔介质传蓄热装置包括蓄热器和加热单元,所述蓄热器为管状结构,所述蓄热器的两端分别具有低温口和高温口,所述蓄热器内部设有多个上下排列的流通通道,所述流通通道内填充有蓄热工质;所述加热单元连接于所述蓄热器,并用于加热所述蓄热器内的传热工质;其中,所述蓄热工质为多孔介质。对于该多孔介质传蓄热装置,采用低成本且单位体积热容量大于熔盐热容量的多孔介质填料作为蓄热工质,降低了蓄热工质及蓄热器的成本,从而降低了储能电站的成本;另外,相比于采用熔点高的熔盐蓄热,减少了防凝冻堵设备的使用,减小了运行的安全风险和成本。

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